Sb2S3薄膜
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质量
综上所述,为了进一步提高AT-CBD法制备Sb2S3太阳电池的光伏性能,研究者们利用NH3-EG复合溶剂溶解传统CBD过程副产物(Sb2S3沉淀物),由此提出了一种创新的沉淀物回收(PR)策略,用以改善CBD法制备Sb2S3薄膜质量,从而提高器件的载流子输运。
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近期,福州大学物理与信息工程学院程树英教授、王伟煌副研究员联合河北大学高青副教授等人从原材料回收利用的角度,基于AT体系化学水浴副产物(Sb2S3沉淀)开发了一种用于改善水浴沉积Sb2S3薄膜质量的沉淀物回收策略(以下简称PR策略),以调控Sb2S3太阳电池性能。
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结晶性
XRD和织构系数结果显示,Sb2S3-PR薄膜的(211)和(221)晶面的衍射峰半峰全宽(FWHM)明显缩窄,证明PR策略有效促进了Sb2S3薄膜结晶性和[hk1]取向。
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该PR策略不仅实现了传统CBD法原材料的高效回收利用,所获得Sb2S3沉淀物的NH3-EG溶液还能有效调控前驱体薄膜形貌,从而促进Sb2S3薄膜在后退火过程中的热扩散和元素迁移,显著提升了CBD法制备Sb2S3薄膜的结晶性和[hk1]取向。
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太阳电池
因此,开发能够同步提升Sb2S3薄膜太阳电池原料利用率和器件性能的方案,对于提高溶液法在后续产业化应用中的竞争力至关重要。
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在众多制备技术里,化学水浴沉积法可实现低温、常压以及大面积薄膜制备,因此成为制备高性能Sb2S3薄膜太阳电池最具发展潜力的工艺之一。
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迄今为止,科研人员已开发多种制备方法以提升Sb2S3薄膜太阳电池(TFSCs)的光电转换效率(PCE)。
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后退火过程中
2)构建前驱膜多孔形貌,促进Sb2S3薄膜后退火过程中的热扩散和元素迁移提供了充足的空间自由度;
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效果
2)构建前驱膜多孔形貌,促进Sb2S3薄膜后退火过程中的热扩散和元素迁移提供了充足的空间自由度;
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该PR策略不仅实现了传统CBD法原材料的高效回收利用,所获得Sb2S3沉淀物的NH3-EG溶液还能有效调控前驱体薄膜形貌,从而促进Sb2S3薄膜在后退火过程中的热扩散和元素迁移,显著提升了CBD法制备Sb2S3薄膜的结晶性和[hk1]取向。
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这种多孔结构在后续退火过程中可促进Sb2S3薄膜内部的促进热扩散、元素迁移和缓解内部应力。
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